Часть 1. Сезонный снежный покров Земли ледников. Она окружает нашу планету непрерывной оболочкой разной мощности. Верхняя граница хионосферы определяется тем, что количество осадков, достигнув на определенной высоте (неодинако- вой в разных районах Земли) максимума, далее с высотой уменьшает- ся и на некотором уровне вновь оказывается равным их убыли, происходящей здесь вследствие испарения под воздействием солнеч- ной радиации. Аэрологических данных, собранных к настоящему времени, недостаточно для определения верхней границы хионосферы. Можно предполагать, что выше всего она располагается в тропиках и ниже всего — в полярных областях. Однако и здесь высота ее превышает 3500 м, о чем свидетельствуют условия на Антарктическом материке, в центре которого ежегодно выпадает до 50 мм осадков. Мощность хионосферы в полярных областях не ничтожна, как полагали ранее (Шумский, 1947), а достигает значительной величины. В то же время в тропическом поясе толщина ее ограничивается весьма высоким положением нижней границы, поднимающейся до 6000 м и более. Таким образом, мощность хионосферы, по-видимому, лежит в пределах 3-5 км и сравнительно мало различается над разными участками земной поверхности. Наибольшей толщины она, по- видимому, достигает в экваториальном поясе и в низких широтах умеренного пояса. Отвлеченность понятия хионосферы и огромная роль местных особенностей рельефа и климата в существовании ледников породили сомнения в целесообразности использования в гляЦИологии этого понятия (Бут, 1963; Шумский, 1963). Серьезные недостатки при определении хионосферы И.В. Бут находит в том, что это понятие исключает учет влияния подстилающей поверхности на атмосферные процессы, в частности, оно не учитывает влияния ветра, затрудняю- щего, по мнению Бута, снегоотложение на любой ровной поверхнос- ти, расположенной в свободной атмосфере. Что касается второго замечания И.В. Бута, то, как отметил С.В. Калесник (1963), оно абсо- лютно неверно, так как при выпадении твердых осадков достаточной длительности или интенсивности снегоотложение будет происходить при любой скорости ветра. Более серьезно первое замечание Бута, но против него также легко возразить, так как хионосфера выводится не из идеальных условий атмосферы, а из реально существующих условий, складывающихся под влиянием макрорельефа и общей циркуляции воздушных масс, в свою очередь, определяемой соотношением суши и моря, гор и равнин и пр. Поэтому, например, нижняя граница хионосферы пони- жается в направлении к осям фронтальных зон в атмосфере и повы- шается по мере удаления от областей развития интенсивного циклоге- неза и источников влаги (Шумский, Кренке, 1965), а в связи © динамическим подъемом воздушных масс над наветренными склона- 90 Тлава 3. Сезонный снежный покров в горах ми гор, вызывающим повышенное осадкообразование, нижний уровень хионосферы располагается здесь ниже, чем над равнинами или внутренними частями плоскогорий. Фиктивность понятия «хионосфера» П.А. Шумский видит в том, что хионосфера не может иметь непрерывную нижнюю границу из- за вхождения в нее участков земной поверхности и опукания ее в полярной области Южного полушария до уровня моря. Однако хионосфера как теоретическая абстракция характеризует не только условия существования ледников в том или ином месте, но и условия возникновения и развития ледников при наличии других благоприят- ных возможностей. В этом смысле отнюдь не абсурдно звучит высказанная мною мысль о том, что в Антарктиде нижняя граница хионосферы «проходит ниже уровня моря». Эту мысль следует понимать так, что благоприятные условия для оледенения в Антаркти- ке существуют не только вплоть до современного уровня моря, но существовали бы и на более низких уровнях, если бы, скажем, произошло понижение поверхности Мирового океана. Таким образом, на Земле, в термодинамических условиях ее поверхности, нет места, где понижение температуры не привело бы. в конце концов к оледенению. При соприкосновении нижней границы хионосферы с земной поверхностью возникает длительный процесс их взаимодействия, в результате которого хионосфера все более сни- жается за барьером гор, и, в конечном счете, это приводит к распрост- ранению ледниковых покровов, по размерам сопоставимых © современными Гренландским и Антарктическим. Понятие «хионосфера» имеет особо важное значение при разра- ботке теории оледенения (Чижов, 1963), так как определяет климати- ческие пределы возникновения ледников. Современное положение хионосферы, например, свидетельствует о Ттом, что условия для жизни ледников в Южном полушарии более благоприятны, чем в Северном. Очевидно, подобные же различия в положении хионосферы в Север- ном и Южном полушариях были характерны для всего четвертичного периода и конца неогена (поскольку конфигурация суши и моря и характер общей циркуляции атмосферы за это время существенно не менялись), что неизбежно отразилось на особенностях эволюции оледенения в этих полушариях. В науке отсутствуют достоверные методы для вычисления высоты нижней границы хионосферы в тех районах, где нет ледников. Здесь для вычисления этого уровня используются данные о снеговой линии в горах или фирновой линии на ледниках, что можно принять лишь в первом приближении. Исследования на Полярном Урале показали (Троицкий, 1963), что высоту нижнего уровня хионосферы можно получить расчетным путем лишь при использовании надежных. данных о снегонакоплении в горах на разных высотных уровнях. Вследствие значительного перераспределения снега в пределах горной 91